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基于自注意力机制和谱归一化的GAN表情合成
被引量:
5
1
作者
苏梦晶
王波
刘本永
《智能计算机与应用》
2022年第4期121-125,129,共6页
为实现更具真实感的表情图像合成,探讨一种基于自注意力机制和谱归一化的生成式对抗网络(GAN)表情合成方法。通过在生成器中引入2层自注意力模块,使生成器能够在局部建立丰富的上下文关系,输出更加真实的表情细节;同时,在鉴别器中引入...
为实现更具真实感的表情图像合成,探讨一种基于自注意力机制和谱归一化的生成式对抗网络(GAN)表情合成方法。通过在生成器中引入2层自注意力模块,使生成器能够在局部建立丰富的上下文关系,输出更加真实的表情细节;同时,在鉴别器中引入谱归一化,使鉴别器的训练更加稳定。实验结果表明,该模型在主观视觉和FID图像评价指标上均优于其他典型算法,图像质量和表情细节有明显提高。
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关键词
表情合成
生成对抗网络
自注意力机制
谱归一化
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职称材料
题名
基于自注意力机制和谱归一化的GAN表情合成
被引量:
5
1
作者
苏梦晶
王波
刘本永
机构
贵州大学大数据与信息工程学院
贵州大学计算机科学与技术学院
贵阳学院数学与信息科学学院
出处
《智能计算机与应用》
2022年第4期121-125,129,共6页
基金
国家自然科学基金(60862003)
文摘
为实现更具真实感的表情图像合成,探讨一种基于自注意力机制和谱归一化的生成式对抗网络(GAN)表情合成方法。通过在生成器中引入2层自注意力模块,使生成器能够在局部建立丰富的上下文关系,输出更加真实的表情细节;同时,在鉴别器中引入谱归一化,使鉴别器的训练更加稳定。实验结果表明,该模型在主观视觉和FID图像评价指标上均优于其他典型算法,图像质量和表情细节有明显提高。
关键词
表情合成
生成对抗网络
自注意力机制
谱归一化
Keywords
expression image synthesis
generative adversarial networks
self-attention mechanism
spectral normalization
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于自注意力机制和谱归一化的GAN表情合成
苏梦晶
王波
刘本永
《智能计算机与应用》
2022
5
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